2017年甘肃高考数学基础提升训练(五)
【例1】 如果函数y=f(x)的图象如右图,那么导函数y=f¢(x)的图象可能是 ( )
【分析】 根据原函数y=f(x)的图象可知,f(x)有在两个上升区间,有两个下降区间,且第一个期间的上升区间,然后相间出现,则反映在导函数图象上就是有两部分图象在x轴的上
方,有两部分图象在x轴的下方,且第一部分在x轴上方,然后相间出现.
【解】 由原函数的单调性可以得到导函数的正负情况依次是正→负→正→负,只有答案A满足.
【例2】 设f¢(x)是函数f(x)的导函数,y=f¢(x)的图象如图所示,则y=f(x)的图象最
可能是 ( )
【分析】 先观察所给出的导函数y=f¢(x)的图象的正负区间,再观察所给的选项的增减区间,二者结合起来即可作出正确的选择.本题还可以通过确定导函数y=f¢(x)的图象零点0、2
对应原函数的极大或极小值点来判断图象.
【解法1】 由y=f¢(x)的图象可以清晰地看出,当x∈(0,2)时,y=f¢(x)<0,则f(x)为减函数,只有C项符合,故选C.
【解法2】 在导函数f¢(x)的图象中,零点0的左侧函数值为正,右侧为负,由可知原函数f(x)在x=0时取得极大值.又零点2的左侧为负,右侧为正,由此可知原函数f(x)在x=0时取得极
小值,只有C适合,故选C.
【点评】 (1)导函数值的符号决定函数的单调性为“正增、负减”,导函数的零点确定原函数的极值点;(2)导函数的增减性与函数增减性之间没有直接的关系,但它刻画函数图象
上的点的切线斜率的变化趋势.
题型二 利用导数求解函数的单调性问题
若f(x)在某区间上可导,则由f¢(x)>0(f¢(x)<0)可推出f(x)为增(减)函数,但反之则不一定,如:函数f(x)=x3在R上递增,而f¢(x)≥0.f(x)在区间D内单调递增(减)的充要条件是f¢(x0)≥0(
≤0),且f¢(x)在(a,b)的任意子区间上都不恒为零.利用导数求解函数单调性的主要题型:(1)根据函数解析式,求函数的单调区间;(2)根据函数的单调性函数求解参数问题;(3)求解与
函数单调性相关的其它问题,如函数图象的零点、不等式恒成立等问题.
【例3】 (08全国高考)已知函数f(x)=x3+ax2+x+1,a∈R.(Ⅰ)讨论函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)设函数f(x)在区间(-3(2),-3(1))内是减函数,求a的取值范围.
【分析】 第(Ⅰ)小题先求导函数f¢(x),由于含有参数a,根据判别式确定对a的分类标准,进而确定单调区间;第(Ⅱ)小题根据第(Ⅰ)小题的结果,建立关于a的不等式组,由此可确定a的范围.
【解】 (Ⅰ)由f(x)=x3+ax2+x+1,求导得f¢(x)=3x2+2ax+1,
当a2≤3时,△=4(a2-3)≤0,f¢(x)≥0,f(x)在R上递增,
当a2>3,f¢(x)=求得两根为x=3(a2-3),则
函数f(x)在区间(-∞,3(a2-3))上递增,在区间(3(a2-3),3(a2-3))上递减,
在区间(3(a2-3),+∞)上递增.
(Ⅱ)由(Ⅰ)得3(a2-3)3(2)3()3(a2-3)3(1)3(1),且a2>3,解得a≥2.
【点评】 本题是利用导数求解函数单调性问题的两类最典型的题型.由于函数解析式中含有字母参数a,因此解答第(Ⅰ)小题时注意分类讨论.第(Ⅱ)小题的解答是根据第(Ⅰ)小题的结果,利用集合集合间的关系建立不等式来求解的.第(Ⅱ)小题还是利用函数在已知区间上减函数建立不等式 ( )¢3(2)¢3(1)≤0(1)来求解.
题型三 求函数的极值问题
极值点的导数一定为0,但导数为0的点不一定是极值点,同时不可导的点可能是极值点.因此函数的极值点只能在导数为0的点或不可导的点产生.利用导数求函数的极值主要题型:
(1)根据函数解析式求极值;(2)根据函数的极值求解参数问题.解答时要注意准确应用利用导数求极值的原理求解.
【例4】 (08·四川)设x=1和x=2是函数f(x)=x5+ax3+bx+1的两个极值点.(Ⅰ)求a和b的值;(Ⅱ)略.
【分析】 先求导函数f¢(x),然后由x=1和x=2是f¢(x)=0的两个根建立关于a、b的方程组求解.
【解】 因为f¢(x)=5x4+3ax2+b,
由x=1和x=2是函数f(x)=x5+ax3+bx+1的两个极值点,所以f¢(1)=0,且f¢(2)=0,
即 ( )5×24+3a×22+b=0(5×14+3a×12+b=0),解得a=3(25),b=20.
【点评】 解答本题要明确极值点与导函数方程之间的关系:对于三次函数极值点的导数一定为0,但导数为0的点不一定是极值点.本题解得充分利用上述关系,通过建立方程组求得了a和b的值.
【例5】 (08陕西高考)已知函数f(x)=x2+c(kx+1)(c>0,且c≠1,k∈R)恰有一个极大值点和一个极小值点,其中一个是x=-c.(Ⅰ)求函数f(x)的另一个极值点;(Ⅱ)求函数f(x)的极大值M和极小值m,并求M-m≥1时k的取值范围.
【分析】 先求导函数f¢(x),然后令f¢(-c)=0及一元二次方程根与系数的关系可解决第(Ⅰ)小题;而解答第(Ⅱ)小题须对k与c进行分类讨论进行解答.
【解】 (Ⅰ)f¢(x)=2(kx+1)=2(-kx2-2x+ck),
由题意知f¢(-c)=0,即得c2k-2c-ck=0,即c=1+k(2) (*)
∵c≠0,∴k≠0.由f¢(0)=0,得-kx2-2x+ck=0,
由韦达定理知另一个极值点为x=1.
(Ⅱ)由(*)式得c=1+k(2),当c>1时,k>0;当0<c<1时,k<-2.
(ⅰ)当k>0时,f(x)在(-∞,-c)和(1,+∞)内是减函数,在(-c,1)内是增函数.
f(1)=c+1(k+1)=2(k)>0,m=f(-c)=c2+c(-kc+1)=k+2(-k2)<0,
由M-m=2(k)+k+2(k2)≥1及k>0,解得k≥.
(ⅱ)当k<-2时,f(x)在(-∞,-c)和(1,+∞)内是增函数,在(-c,1)内是减函数.
∴M=f(1)=k+2(-k2)>0,m=c+1(k+1)=2(k)<0,而M-m=k+2(-k2)-2(k)=1-k+2(k+12+1)≥1恒成立.
综上可知,所求
的取值范围为(-∞,-2)∪[,+∞).
【点拨】 第(Ⅰ)小题解答的关键是利用一元二次方程的韦达定理.第(Ⅱ)小题的是与极值相关的解决恒成立问题,因此求函数在定义域上的极值是解答的关键.
题型四 求解函数的最值问题
函数在闭区间上的最值是比较所有极值点与端点的函数值所得结果,因此函数在闭区间[a,b]上的端点函数值一定不是极值,但它可能是函数的最值.同时,函数的极值不一定是函数的最值,最值也不一定是极值.另外求解函数的最值问题,还可以直接结合函数的单调性来求解.利用导数求解函数最值问题的主要题型:(1)根据函数的解析式求函数的最大值;(2)根据函数在一个区间上的最值情况求解参数问题.
【例6】 (08浙江高考)已知a是实数,函数f(x)=x2(x-a).(Ⅰ)略;(Ⅱ)求f(x)在区间[0,2]上的最大值.
【分析】 首先求函数f¢(x),再解方程f¢(x)=0,得两个根,而两根含有参数,但不知两根的大小,因此须分类讨论讨论函数f(x)的单调区间,进而确定f(x)在给定区间上的最大值.
【解】 (Ⅱ)f¢(x)=3x2-2ax.令f¢(x)=0,解得x1=0,x2=3(2a).
当3(2a)≤0,即a≤0时,f(x)在[0,2]上单调递增,从而f(x)max=f(2)=8-4a.
当3(2a)≥2,时,即a≥3时,f(x)在[0,2]上单调递减,从而f(x)max=f(0)=0.
当0<3(2a)<2,即0<a<3,f(x)在[0,3(2a)]上单调递减,在[3(2a),2]上单调递增,
从而f(x)max= ( )0 2<a<3(8-4a 0<a≤2),
综上所述,f(x)max= ( )0 a>2(8-4a a≤2).
【点评】 本题由于函数解析式中含有参数,因此方程f¢(x)=0的根含有参数,在确定函数单调区间时要注意对参数a的讨论.本题的解答不是通过先确定函数在区间上的极值,再比较其与区间端点值的大小来求解的,而是利用函数单调性来求函数在各单调区间上的最值,再比较这些最值大小来求解的.
【例7】 (08·湖北)水库的蓄水量随时间而变化,现用
表示时间,以月为单位,年初为起点,根据历年数据,某水库的蓄水量(单位:亿立方米)关于t的近似函数关系式为
V(t)= ( )4(1) (t)+50 10<t≤12(+50 0<t≤10),
(Ⅰ)该水库的蓄求量小于50的时期称为枯水期.以i-1<t<i表示第1月份(i=1,2,…,12),同一年内哪几个月份是枯水期?
(Ⅱ)求一年内该水库的最大蓄水量(取e=2.7计算).
【分析】 根据解答分段函数“对号入座”的解题原则,分别利用两段函数表达式建立不等式可求得第(Ⅰ)小题;而第(Ⅱ)小题则须先求函数V¢(t),然后利用导数与函数最值关系求解.
【解】 (Ⅰ)①当0<t≤10时,V(t)=(-t2+14t-40)e4(1) (t)+50<50,化简得t2-14t+40>0,
解得t<4或t>10,又0<t≤10,故0<t<4.
②当10<t≤12时,V(t)=4(t-10)(3t-41)+50<50,化简得(t-10)(3t-41)<0,
解得10<t<3(41),又10<t≤12,故10<t≤12.
综合得0<t<4,或10<t≤12;故知枯水期为1月,2月,3月,11月,12月共5个月.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知:V(t)的最大值只能在(4,10)内达到.
由V¢(t)=e4(1) (t)(-4(1)t+2(3)t+4)=-4(1)e4(1) (t)(t+2)(t-8)
令V¢(t)=0,解得t=8(t=-2舍去).
当t变化时,V¢(t)与V(t)的变化情况如下表:
|
t |
(4,8) |
8 |
(8,10) |
|
V¢(t) |
+ |
0 |
- |
|
V(t) |
↗ |
极大值 |
↘ |
由上表,V(t)在t=8时取得最大值V(8)=8e2+50=108.32(亿立方米).
故知一年内该水库的最大蓄水量是108.32亿立方米.
【点评】 本题第(Ⅰ)主要是根据题设条件给出的函数建立不等式,再解不等式,但要注意分段求解.第(Ⅱ)主要是通过求导取得极值,最后再求得最值的,但要注意要根据第(Ⅰ)确定函数定义域.
【例8】 (2006年福建卷)统计表明,某种型号的汽车在匀速行驶中每小时耗油量y(升)关于行驶速度x(千米/小时)的函数解析式可以表示为:y=128000(1)x2-80(3)x 8 (0<x≤120).已知甲、乙两地相距100千米.(Ⅰ)当汽车以40千米/小时的速度匀速行驶时,从甲地到乙地要耗油多少升?(Ⅱ)当汽车以多大的速度匀速行驶时,从甲地到乙地耗油最少?最少为多少升?
【分析】 第(Ⅰ)小题直接根据所给函数的解析式进行计算;第(Ⅱ)小题须根据条件建立耗油量为h(x)关于行驶速度x的函数关系式,再利用导数的知识进行解答.
【解】 (I)当x=40时,汽车从甲地到乙地行驶了40(100)=2.5小时,
要耗没(128000(1)×403-80(3)×40 8)×2.5=17.5(升).
答:当汽车以40千米/小时的速度匀速行驶时,从甲地到乙地耗油17.5升.
(II)当速度为x千米/小时时,汽车从甲地到乙地行驶了x(100)小时,设耗油量为h(x)升,
依题意得h(x)=(128000(1)x3-80(3)x 8)·x(100)=1280(1)x2 x(800)-4(15)(0<x≤120),
h¢(x)=640(x)-x2(800)=640x2(x3-803)(0<x≤120),令h¢(x)=0得x=80,
当x∈(0,80)时,h¢(x)<0,h(x)是减函数;当x∈(80,120)时,h¢(x)>0,h(x)是增函数,
∴当x=80时,h(x)取到极小值h(80)=11.25,因为h(x)在(0,120]上只有一个极值,所以它是最小值.
答:当汽车以80千米/小时的速度匀速行驶时,从甲地到乙地耗油最少,最少为11.25升.
【点评】 解答类似于本题的问题时,可从给定的数量关系中选取一个恰当的变量,建立函数模型,然后根据目标函数的结构特征(非常规函数),确定运用导数最值理论去解决问题.
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